Электромагнитные процессы, протекающие в тиристорных инверторах, могут быть разделены на рабочие и коммутационные.
Рабочие процессы обусловлены прохождением тока нагрузки в элементах инвертора и аналогичны процессам, происходящим в транзисторных инверторах.
Коммутационные процессы связаны с наличием дополнительных элементов в инверторе, необходимых для осуществления принудительного запирания тиристоров.
Схема мостового инвертора напряжения изображена на рис.5.1,а. В отличие от схемы рис.2.13,а коммутирующие конденсаторы С1 и С2 отделены от нагрузки посредством диодов VD1’…VD4′, которые исключают возможность обмена электромагнитной энергией между конденсатором и нагрузкой. Поэтому диоды VD1’…VD4′ получили название отсекающих.
Рассмотрим процессы коммутации в схеме рис.5.1,а. Эквивалентная схема для периода коммутации тиристоров VS1 и VSЗ и временные диаграммы напряжений и токов на различных участках схемы показаны соответственно на рис.5.1,б,в.
При нагрузка подключена к источнику питания посредством тиристоров VS1 и VS2. Конденсаторы С1 и С2 заряжаются до напряжения полярностью, указанной на рис.5.1,а (без скобок). В момент подаются управляющие импульсы на VSЗ, VS4 и начинается коммутация тиристоров анодной и катодной групп. При открывании VSЗ к тиристору VS1 прикладывается напряжение конденсатора С1 в запирающем направлении (ключ К замкнут в схеме рис.5.1,б). Как только встреченный ток разряда достигает значения прямого тока через тиристор, тиристор VS1 практически мгновенно запирается. Если в анодных цепях VS1 и VS2 включены индуктивности (например, для уменьшения ), запирание VS1 и открытие VS3 происходит за время, определяемое углом коммутации .